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從各大招聘網站中可以看到,今年招聘信息少了很多,但數據分析相關崗位有一定增加,而數據分析能力幾乎已成爲每個崗位的必備技能。是什麼原因讓企業如此重視“數據人才”?
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伴隨滴滴出行、智慧營銷等的落地商用,部分企業嚐到了數據帶來的鉅額紅利,各大企業開始關注曾經“無用”的數據。 -
如今,企業每天會產生海量的數據,BAT日均數據更是達到了PB級別。
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學完視頻你將收穫: 1. 44個知識點純乾貨內容,每天2小時,5天掌握數據分析必備技能。 2. 對照自己掌握知識點進行查缺補漏,幫助你掃除知識盲區、重構知識體系。
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主要包含5個知識點: 1. 基礎-Excel數據可視化 Excel經典10種數據表;Excel函數offset的3種動態圖表;Matplotlib 5個必會基礎用法;Matplotlib 5種常用圖表繪製;Matplotlib 2種三維圖形繪製。
2. 基礎-Python數據可視化 JIEBA分詞繪製詞雲圖;Pandas中的繪圖函數;統計與機器學習-散點圖矩陣;統計與機器學習-邏輯迴歸;3步輕鬆繪製決策樹
3. 進階-使用SQL實現數據操作 SQL基礎語法;SQL表連接;SQL普通函數;SQL窗口函數;SQL優化
4. 進階-K-means聚類分析 利用K-Means聚類分析做客戶分羣;利用客戶關係模型對客戶進行細分;3種工具快速實現客戶價值分析;案例:互聯網金融行業客戶價值分析
5. 高級-數據挖掘邏輯迴歸 數據挖掘應用前景;邏輯迴歸預測算法;信用評分卡 ;建立評分模型流程和統計量;生成信用評分模型
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學完視頻你將收穫: 1. 全面掌握主流的數據分析模型和方法。 2. 指導大家如何在工作中高效地輸出一份有價值的數據分析報告。
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主要包含6個知識點: 1. 數據集中趨勢 數理統計基礎之均值、中位數、衆數、三者之間的關聯與對比
2. 假設檢驗 推論統計之假設檢驗概念;小概率事件;P-Value與顯著性水平;假設檢驗步驟
3. 多元線性迴歸程序與可視化 Python實現多元線性迴歸;3D可視化擬合效果
4. 邏輯迴歸模型 模型簡介;分類思想;sigmoid函數
5. 分類模型評估指標 分析模型評估之正確率、精準率、召回率、F1調和平均值
6. 數據分析基本流程之AQI分析與預測 數據分析基本流程;流程對比理解
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本文分享自微信公衆號 - 印象Python(Python_logic)。
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